第一百三十三期:MySQL锁会不会,你就差看一看咯

本文章向大家介绍MySQL锁详细讲解,包括数据库锁基本知识、表锁、表读锁、表写锁、行锁、MVCC、事务的隔离级别、悲观锁、乐观锁、间隙锁GAP、死锁等等,需要的朋友可以参考一下。

作者:php自学中心

 

 

本文章向大家介绍MySQL锁详细讲解,包括数据库锁基本知识、表锁、表读锁、表写锁、行锁、MVCC、事务的隔离级别、悲观锁、乐观锁、间隙锁GAP、死锁等等,需要的朋友可以参考一下。

MySQL锁会不会,你就差看一看咯

数据库锁知识

不少人在开发的时候,应该很少会注意到这些锁的问题,也很少会给程序加锁(除了库存这些对数量准确性要求极高的情况下),即使我们不会这些锁知识,我们的程序在一般情况下还是可以跑得好好的。因为这些锁数据库隐式帮我们加了,只会在某些特定的场景下才需要手动加锁。

对于UPDATE、DELETE、INSERT语句,InnoDB会自动给涉及数据集加排他锁(X) MyISAM在执行查询语句SELECT前,会自动给涉及的所有表加读锁,在执行增、删、改操作前,会自动给涉及的表加写锁,这个过程并不需要用户干预

表锁

首先,从锁的粒度,我们可以分成两大类:

表锁 :开销小,加锁快;不会出现死锁;锁定力度大,发生锁冲突概率高,并发度最低

行锁:开销大,加锁慢;会出现死锁;锁定粒度小,发生锁冲突的概率低,并发度高 不同的存储引擎支持的锁粒度是不一样的==:InnoDB行锁和表锁都支持、MyISAM只支持表锁!InnoDB只有通过索引条件检索数据才使用行级锁==,否则,InnoDB使用表锁也就是说,InnoDB的行锁是基于索引的!

表锁下又分为两种模式: 表读锁(Table Read Lock)&& 表写锁(Table Write Lock)

从下图可以清晰看到,在表读锁和表写锁的环境下:读读不阻塞,读写阻塞,写写阻塞! 读读不阻塞:当前用户在读数据,其他的用户也在读数据,不会加锁 读写阻塞:当前用户在读数据,其他的用户不能修改当前用户读的数据,会加锁! 写写阻塞:当前用户在修改数据,其他的用户不能修改当前用户正在修改的数据,会加锁!

MySQL锁会不会,你就差看一看咯

从上面已经看到了:读锁和写锁是互斥的,读写操作是串行。

  • 如果某个进程想要获取读锁,同时另外一个进程想要获取写锁。在mysql中,写锁是优先于读锁的!
  • 写锁和读锁优先级的问题是可以通过参数调节的:max_write_lock_count和low-priority-updates

注:

MySQL锁会不会,你就差看一看咯

行锁

InnoDB和MyISAM有两个本质的区别:InnoDB支持行锁、InnoDB支持事务

InnoDB实现了以下两种类型的行锁:

  • 共享锁(S锁、读锁):允许一个事务去读一行,阻止其他事务获得相同数据集的排他锁。即多个客户可以同时读取同一个资源,但不允许其他客户修改。
  • 排他锁(X锁、写锁):允许获得排他锁的事务更新数据,阻止其他事务取得相同数据集的读锁和写锁。写锁是排他的,写锁会阻塞其他的写锁和读锁。

另外,为了允许行锁和表锁共存,实现多粒度锁机制,InnoDB还有两种内部使用的意向锁(Intention Locks),这两种意向锁都是表锁:

  • 意向共享锁(IS):事务打算给数据行加行共享锁,事务在给一个数据行加共享锁前必须先取得该表的IS锁。
  • 意向排他锁(IX):事务打算给数据行加行排他锁,事务在给一个数据行加排他锁前必须先取得该表的IX锁。
  • 意向锁也是数据库隐式帮我们做了,不需要程序员关心!

MVCC

MVCC(Multi-Version ConcurrencyControl)多版本并发控制,可以简单地认为:MVCC就是行级锁的一个变种(升级版)。在表锁中我们读写是阻塞的,基于提升并发性能的考虑,MVCC一般读写是不阻塞的(很多情况下避免了加锁的操作)。

可以简单的理解为:对数据库的任何修改的提交都不会直接覆盖之前的数据,而是产生一个新的版本与老版本共存,使得读取时可以完全不加锁。

事务的隔离级别

事务的隔离级别就是通过锁的机制来实现,锁的应用最终导致不同事务的隔离级别,只不过隐藏了加锁细节,事务的隔离级别有4种:

  • Read uncommitted:会出现脏读,不可重复读,幻读
  • Read committed:会出现不可重复读,幻读
  • Repeatable read:会出现幻读(Mysql默认的隔离级别,但是Repeatable read配合gap锁不会出现幻读!)
  • Serializable:串行,避免以上的情况

Read uncommitted: 出现的现象--->脏读:一个事务读取到另外一个事务未提交的数据,例子:A向B转账,A执行了转账语句,但A还没有提交事务,B读取数据,发现自己账户钱变多了!B跟A说,我已经收到钱了。A回滚事务【rollback】,等B再查看账户的钱时,发现钱并没有多...

Read committed: 出现的现象--->不可重复读:一个事务读取到另外一个事务已经提交的数据,也就是说一个事务可以看到其他事务所做的修改,例如:A查询数据库得到数据,B去修改数据库的数据,导致A多次查询数据库的结果都不一样【危害:A每次查询的结果都是受B的影响的,那么A查询出来的信息就没有意思了】

Repeatable read: 避免不可重复读是事务级别的快照!每次读取的都是当前事务的版本,即使被修改了,也只会读取当前事务版本的数据

MySQL锁会不会,你就差看一看咯

MySQL锁会不会,你就差看一看咯

至于虚读(幻读):是指在一个事务内读取到了别的事务插入的数据,导致前后读取不一致。和不可重复读类似,但虚读(幻读)会读到其他事务的插入的数据,导致前后读取不 一致,幻读的重点在于新增或者删除(数据条数变化),不可重复读的重点是修改,幻读和不可重复的区别?

乐观锁和悲观锁

无论是Read committed还是Repeatable read隔离级别,都是为了解决读写冲突的问题,现在考虑一个问题:有一张数据库表USER,只有id、name字段,现在有2个请求同时操作表A,过程如下:(模拟更新丢失,虽然不是很恰当)

1. 操作1查询出name="zhangsan"

2. 操作2也查询出name="zhangsan"

3. 操作1把name字段数据修改成lisi并提交

4. 操作2把name字段数据修改为wangwu并提交

那么操作1的更新丢失啦,即一个事务的更新覆盖了其它事务的更新结果,解决上述更新丢失的方式有如下3种:

  • 使用Serializable隔离级别,事务是串行执行的!
  • 乐观锁
  • 悲观锁

悲观锁

我们使用悲观锁的话其实很简单(手动加行锁就行了):select * from xxxx for update,在select 语句后边加了for update相当于加了排它锁(写锁),加了写锁以后,其他事务就不能对它修改了!需要等待当前事务修改完之后才可以修改.也就是说,如果操作1使用select ... for update,操作2就无法对该条记录修改了,即可避免更新丢失。

乐观锁

乐观锁不是数据库层面上的锁,需要用户手动去加的锁。一般我们在数据库表中添加一个版本字段version来实现,例如操作1和操作2在更新User表的时,执行语句如下:

update A set Name=lisi,version=version+1 where ID=#{id} and version=#{version},

此时即可避免更新丢失。

间隙锁GAP

当我们用范围条件检索数据而不是相等条件检索数据,并请求共享或排他锁时,InnoDB会给符合范围条件的已有数据记录的索引项加锁;对于键值在条件范围内但并不存在 的记录,叫做“间隙(GAP)”。InnoDB也会对这个“间隙”加锁,这种锁机制就是所谓的间隙锁。例子:假如emp表中只有101条记录,其empid的值分别是1,2,...,100,101

 
  1. Select * from emp where empid > 100 for update; 

上面是一个范围查询,InnoDB不仅会对符合条件的empid值为101的记录加锁,也会对empid大于101(这些记录并不存在)的“间隙”加锁

InnoDB使用间隙锁的目的有2个:

  • 为了防止幻读(上面也说了,Repeatable read隔离级别下再通过GAP锁即可避免了幻读)
  • 满足恢复和复制的需要:MySQL的恢复机制要求在一个事务未提交前,其他并发事务不能插入满足其锁定条件的任何记录,也就是不允许出现幻读

死锁

并发的问题就少不了死锁,在MySQL中同样会存在死锁的问题

锁总结

表锁其实我们程序员是很少关心它的:

  • 在MyISAM存储引擎中,当执行SQL语句的时候是自动加的。
  • 在InnoDB存储引擎中,如果没有使用索引,表锁也是自动加的。

现在我们大多数使用MySQL都是使用InnoDB,InnoDB支持行锁:

  • 共享锁--读锁--S锁
  • 排它锁--写锁--X锁

在默认的情况下,select是不加任何行锁的~事务可以通过以下语句显示给记录集加共享锁或排他锁。

  • 共享锁(S):SELECT * FROM table_name WHERE ... LOCK IN SHARE MODE
  • 排他锁(X):SELECT * FROM table_name WHERE ... FOR UPDATE

InnoDB基于行锁还实现了MVCC多版本并发控制,MVCC在隔离级别下的Read committed和Repeatable read下工作。MVCC实现了读写不阻塞

阅读目录(置顶)(长期更新计算机领域知识)

阅读目录(置顶)(长期更新计算机领域知识)

阅读目录(置顶)(长期科技领域知识)

歌谣带你看java面试题

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/424000.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

[导入][你必须知道的.NET]第十回:品味类型---值类型与引用类型(下)-应用征途...

摘要: 本文将值类型和引用类型的讨论从应用示例角度来进一步做以延伸,可以看作是对前两回的补充性探讨。我们从类型定义、实例创建、参数传递、类型判等、垃圾回收等几个方面来简要的对上两回的内容做以剖析,并以一定的IL语言和内存机制来说明&#xff0…

云开发新能力,支持 HTTP 调用 API

今天来上班打开电脑,总感觉微信开发文档哪里有点不太一样,研究了半天原来是云开发又多了神级功能——HTTP API! HTTP API是什么?简单来说就是通过云开发HTTP API,可以不需要通过微信小程序或云开发控制台,就…

mac下pip install 安装只能选择python2.7的问题

mac自带python2.7。 我用brew install安装过python3:brew install python3 我安装了anaconda3。因为它自带了很多包。所以我无论是用pycharm编程还是jupyter notebook一直都用的是anaconda3带的python。 后来发现用pip install 安装的包,在pycharm工程中用不了。更有…

第一百三十四期:MySQL分页查询方法及优化

在MySQL中,分页查询一般都是使用limit子句实现,limit子句声明如下:LIMIT子句可以被用于指定 SELECT 语句返回的记录数。 作者:青芽草 分页查询方法: 在MySQL中,分页查询一般都是使用limit子句实现&#x…

One2One主键关联的实现

主键关联&#xff0c;产生主键的是A类&#xff0c;与A相同主键的是B类 主键对应的A类&#xff0c;hbm.xml文件与.cs文件均无任何特别&#xff0c;与单表相同 与A相同的主键B类&#xff0c; Hbm.xml文件&#xff1a; <id name"Id"column"ID"type"Gu…

scroll

因为想赶紧开始敲考核任务的&#xff0c;所以就跳着来学 1. window.pageYOffset可以获取滚动了的高度 2.转载于:https://www.cnblogs.com/lijingjaj/p/11206841.html

第一百三十五期:如何模拟一次阿里双11秒杀场景的实现?程序员必看

秒杀活动可以说在互联网上随处可见&#xff0c;从12306抢票&#xff0c;到聚划算抢购&#xff0c;我们生活的方方面面都可以看到秒杀的身影。 作者&#xff1a;IT技术管理那些事儿 秒杀活动可以说在互联网上随处可见&#xff0c;从12306抢票&#xff0c;到聚划算抢购&#xf…

什么是“中台”

“中台”概念起源于军事范畴&#xff0c;其精髓是“大平台支撑精兵作战”&#xff0c;即前线小团队作战&#xff0c;后方建设强大的火力平台和信息化指挥系统机动支撑。企业中台战略随着Supercell、阿里巴巴、腾讯、华为等国内外科技巨头的应用和宣传&#xff0c;近年来在国内被…

第一百三十六期:详细讲解 Redis 的两种安装部署方式

Redis 是一款比较常用的 NoSQL 数据库&#xff0c;我们通常使用 Redis 来做缓存&#xff0c;这是一篇关于 Redis 安装的文章&#xff0c;所以不会涉及到 Redis 的高级特性和使用场景&#xff0c;Redis 能够兼容绝大部分的 POSIX 系统。 作者&#xff1a;平头哥 Redis 是一款比…

知识图谱需要解决的问题

1 知识图谱应用场景 1、数据可视化 2、基于图谱的问答系统 3、基于图谱的关系推理 4、便捷的关系查询&#xff0c;给模型提供更多数据特征 2 知识图谱的构建 非结构化数据源中的实体识别&#xff1a;一般来说是一个sequence labeling的任务。 非结构化数据源中的关系抽取&am…

spring mvc学习(43):处理静态资源

上图是目录结构&#xff0c;本节是有问同学的&#xff0c;当好好总结 pom.xml <project xmlns"http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation"http://maven.apache.org/POM/4.0.…

每天学一点flash(14) as3.0 处理xml (官方)

把官方的教程贴上来&#xff0c;我觉得还是不错的说得很有条理&#xff1a; 转载于:https://www.cnblogs.com/guoyiqi/archive/2007/08/21/2069585.html

Spring AOP学习笔记

需明确的几个概念: l 通知(Advice)&#xff1a;用于告知系统将有哪些新的行为。l 切入点(Pointcut):定义了通知应该在应用到那些连接点。l 目标对象(Target)&#xff1a;被通知的对象。l 代理(Proxy)&#xff1a;将通知应用到目标对象后创建的…

spring mvc学习(44):springMVC运行原理

springMVC处理请求的流程 SpringMVC的工作原理图&#xff1a; SpringMVC流程 1、 用户发送请求至前端控制器DispatcherServlet。 2、 DispatcherServlet收到请求调用HandlerMapping处理器映射器。 3、 处理器映射器找到具体的处理器(可以根据xml配置、注解进行查找)&…

一段按页自动滚动文字或图片的Js代码

<div iddemo style"position:relative;padding:10px;border:solid 1px green;BACKGROUND: #ffffff; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 510px; COLOR: red; HEIGHT: 100px"><div id"demo1"style"position:relative;">您的图片或者要滚动的内…

spring mvc学习(45):springMVC的三大组件

SpringMvc框架结构图 处理器映射器&#xff1a;用户请求路径到Controller方法的映射处理器适配器&#xff1a;根据handler(controlelr类&#xff09;的开发方式&#xff08;注解开发/其他开发&#xff09; 方式的不同区寻找不同的处理器适配器 视图解析器&#xff1a;根据hand…

[NLP-CNN] Convolutional Neural Networks for Sentence Classification -2014-EMNLP

1. Overview 本文将CNN用于句子分类任务 (1) 使用静态vector CNN即可取得很好的效果&#xff1b;> 这表明预训练的vector是universal的特征提取器&#xff0c;可以被用于多种分类任务中。 (2) 根据特定任务进行fine-tuning 的vector CNN 取得了更好的效果。 (3) 改进模型架…

知识图谱中三元组抽取

内容来自七月算法nlp课程。 这是要解决知识图谱中的其中一个问题&#xff1a;从非结构文本中抽取三元组。 要解决这个问题&#xff0c;总体思路有通过模板抽取、通过模型抽取。 三元组工业界一般都存储在neo4j中&#xff0c;学术界会采用RDF形式存储。 1结构化数据抽取 定义…

spring mvc学习(46):自定义配置类

上图是目录结构&#xff0c;本节是有问同学的&#xff0c;当好好总结 pom.xml <project xmlns"http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation"http://maven.apache.org/POM/4.0.…

图谱问答-理解query

内容来自七月算法nlp课程。 图谱问题是用户输入一句话&#xff0c;系统返回这句话的答案。这里分多种情况。例如根据实体和关系查询尾实体&#xff0c;或者根据实体查询关系&#xff0c;甚至还会出现多跳的情况&#xff0c;不同的情况采用的方法略有不同。 文章目录1 根据实体…